摘要。大多数有关归纳学习的研究一直关注定性学习,这些学习从给定的事实引起了概念性的逻辑式描述。相比之下,定量学习涉及发现表征经验数据的数值定律。这项研究试图通过结合新开发的启发式方法将方程与先前开发的概念学习方法相结合,以整合两种类型的学习,而归纳学习计划AQ11则体现了这两种学习。结果系统,算法,制定了绑定观察到的数据的子集的方程,并得出了明确的逻辑样式描述,以说明这些方程的适用性条件,此外,还引入了几种新的定量ICARNing技术。单位分析通过检查变量的兼容性“单位”。apportionali o'图搜索解决了识别应输入方程的相关变量的问题。暂停搜索通过启发式评估重点关注搜索空间。物理和化学的几个例子证明了算盘的能力。
计算机也许是人类创造的最强大、用途最广泛的工具。在当今社会,计算机在生活的几乎每个方面都扮演着重要的角色,并以这样或那样的方式影响着我们的生活。今天,你几乎找不到不受计算机影响的领域。计算机这个词来自“计算”这个词,意思是计算。计算机也用于计算,但它不仅仅是一台计算机。计算机是一种执行三项基本任务的电子设备,即输入、处理和输出。计算机通过各种输入设备接受输入。接收到输入数据后,计算机对这些输入执行用户所需的不同操作。最后,计算机通过各种输出设备生成处理后数据的结果作为输出。因此,计算机是一种数据处理设备。本单元将提供有关计算机的详细信息、它的起源以及有关计算机不同组件、它们的应用程序和一些当前计算机硬件平台的描述。由于计算机广泛用于进行计算或控制可用数字或逻辑术语表达的操作,但计算机的发展始于算盘,其发展历程仍在继续。本单元还重点介绍不同时期的主要发展。
数学家一直依靠计算机(Human,机械或电子)和机器在研究中(甚至是Milllennia)在他们的研究中进行依靠,如果有人考虑了诸如算盘之类的早期计算工具)。例如,自从纳皮尔(Napier)和其他人的早期对数表以来,数学家就知道构建大型数学对象数据集以执行计算并做出猜想的价值。Legendre和Gauss使用了人类计算机编制的大量质数表来猜测现在称为质数定理的内容;一个半世纪后,Birch和Swinnerton-Dyer类似地使用了早期电子计算机在有限领域的电气曲线上生成足够的数据,以提出自己对这些物体的著名猜想。和许多读者毫无疑问地利用了全部最广泛的数学数据集之一,即整数序列的在线百科全书,它已经获得了许多猜想和数学领域之间的意外联系和意外联系整数。在二十一世纪,如此大的数据库也是机器学习算法的关键培训数据,该算法有望自动化或至少极大地促进了在数学中产生综合和联系的过程。除了数据生成,另一种古老的用途
渥太华,上(2025年1月28日) - 1月22日,卡车人HR加拿大(THRC)主持了一份独家中午的高管简报,以揭示与Abacus Data合作进行的最近意见调查的发现。这项国家脉搏支票捕获了95名高级管理人员的观点,这些观点来自租用和私人卡车舰队,跨越了中型和大型承运人,并于2024年12月至2025年1月之间进行。,从特朗普的影响力和关税到持续的运营障碍,这项调查生动地描绘了一个行业的未知水域。Abacus首席执行官David Coletto对调查结果进行了深入的分析,同时构建了影响我们部门的更广泛的政治和经济环境。他的当前景观任期?“ Permacrisis”:不稳定和不安全感的长期。该术语恰当地描述了近年来加拿大卡车运输和物流部门面临的环境。更广泛的背景:稀缺和动荡的科莱托首先探讨了当前的经济和政治气候如何影响加拿大人以及货运行业。他指出了一种普遍的稀缺感 - 人们缺乏所需的东西,从住房到杂货,都可以实现零和思想。这种心态导致了更广泛的社会不满,如其他算盘研究所示:
摘要:大国竞争的再度兴起、与近乎势均力敌的竞争国家之间的冲突尚未达到武装冲突的程度、以及具有跨国野心和全球影响力的非国家行为者的持续威胁,对战略家规划、执行和评估军事行动和战略构成了挑战。基于当前的可视化工具,两个拟议模型——国家战略风险算盘和国家战略风险雷达图——解决了这些挑战,并更好地描述了美国军方可能如何无意中在国家战略层面上造成风险。本文提供了见解和工具,以帮助战略规划者评估美国军事行动如何产生“国家战略风险”:即对美国安全和繁荣的宏伟战略目标的风险。大多数当前的风险评估工具可用于捕捉战术和作战层面的风险;然而,正如本文所指出的,它们不足以理解国家战略风险的复杂性。具体而言,评估国家战略层面的风险比评估战术或作战层面的风险更困难,因为存在“复合风险”,即军事行动对实现国家安全目标的意外影响。此外,在某一时刻采取的军事行动可能会产生意想不到的长期影响,即“连锁风险”,这使得这一层面的风险评估变得困难。最后,制定有效应对一些学者所说的国家安全“战略意外”的措施所固有的巨大挑战也会产生风险。1
考古证据表明人类已经学会了计数大约 50,000 年(Eves ( 1983 ))。自公元前 300 年使用算盘等早期计数工具以来,计算机经历了漫长的道路,然而,重大突破发生在 20 世纪 50 年代,半导体工业的发展导致了晶体管的发明 Shockley 等人( 1956 )。这彻底改变了计算行业,并成为标准计算机和其他数字设备的基石,人类最终进入了数字时代。然而,晶体管行业很快就意识到一个基本问题,即密集集成电路(IC)中的晶体管数量可以增加多少,这个问题首次由戈登·摩尔(Gordon Moore) ( 1964 ) 提出。虽然现代计算机依赖于冯·诺依曼体系结构的原理,具有独特的内存和利用输入和输出的中央处理器 (CPU)(冯·诺依曼 (1993)),但计算过程的一些关键特征可以用图灵机 Turing (1969) 来描述。图灵机是一种抽象机器,由一条无限长的磁带组成,磁带一开始是空白的。在任何时间步骤,机器的头部都可以在每个方格处移动,读取其符号,编辑现有符号,并根据当前状态停止或移动到下一个方格。尽管图灵机很简单,但它是一种通用计算机,可以模拟任何给定的算法,无论它有多复杂。此外,图灵机还通过扩展的丘奇-图灵论题捕捉了计算复杂性的概念,即任何合理的计算模型都可以用图灵机在多项式时间内模拟(如下所述,这一论题被认为会被量子计算机驳斥)。然而,如果机器在物理上实现,其速度对于现实世界的问题来说太慢了。这些限制在运行时间方面达到图灵机的上限能力,以及增加集成电路单元中晶体管数量的问题,使得寻找新颖而有效的计算范式成为必然。
CPU由于其在处理指令中的功能而通常称为计算机的大脑。它将一系列说明转化为操作,执行基本算术,逻辑和输入/输出任务。没有CPU,计算机将无法运行软件或执行任务。CPU的体系结构和速度确定了程序运行的效率。路由器连接多个网络,并有效地指导网络流量,从而通过使用IP地址将数据包将数据包将其路由到其正确目的地,从而实现Internet访问。作为计算机的核心软件,系统软件负责监督所有其他程序并管理与硬件设备的连接,执行应用程序,并调节磁盘和内存过程。使用显示答案按钮检查答案。使用下一个测验按钮进行新问题。Q 1 a)仅1 b)仅2 c)d)d)1也不是数字计算机是计算机系统类型之一。计算机蠕虫使用计算机网络(Internet或Intranet)扩散自身。Q 4 a)仅1 b)仅2 c)d)d)d)1也没有2个媒体实验室亚洲,很大程度上强调了ICT用于教育,生计产生,医疗保健等。Q 5 a)仅1 b)仅2 c)d)d)d)1也不是2 Gopher是层次范围内的文本文件的Internet应用程序。Gopher的模型基于客户和服务器。Q 8 c)垃圾邮件发送者,一个人通过使用互联网(通常向大量用户)发送无关或未经请求的消息,以进行广告,传播恶意软件,网络钓鱼等。Q 14 c)a)仅1 b)仅2q 11 a)仅1 b)仅2 c)d)d)d)既不是1个算盘,却不是木制架,该架子固定在珠子上的平行线,并通过操纵珠子来完成计算。Q 12 c)a)仅1 b)只有2台混合计算机具有模拟和数字计算机的结合特征。混合计算机涉及输入端的数字转换的类似物,而在输出端的数字转换为数字转换。
早期计算历史跨越数千年,算盘是最早用于计算的设备之一。巴比伦人在公元前 300 年创造了早期版本,而后来的版本则在公元 1200 年左右出现在中国和日本。在 17 世纪,布莱斯·帕斯卡和威廉·莱布尼茨等发明家开发了机械计算器,包括帕斯卡的齿轮式机器。查尔斯·巴贝奇于 1822 年设计了第一台机械计算机差分机。虽然他的设计由于资金问题而从未完成,但它为更复杂的设计奠定了基础。算法和编程的概念在这一时期开始形成。洛夫莱斯伯爵夫人奥古斯塔·艾达·金(拜伦)通常被认为是第一位程序员,她在 1843 年开发了一种名为 Ada 的计算机语言。她写了关于查尔斯·巴贝奇的分析机的笔记,该机旨在使用打孔卡进行计算。随着技术的进步,计算设备也在不断发展。第一台电子计算机出现于 20 世纪中叶,ENIAC(电子数字积分计算器)是 1946 年开发的第一台大型数字计算机。真空管最初用作电子开关,但后来被晶体管取代。晶体管的发明导致了集成电路的发展,集成电路涉及在单个硅片上放置多个晶体管设备。微处理器通过将中央处理器 (CPU) 封装到单个芯片上,彻底改变了计算方式。这标志着第四代计算机的开始,并为我们今天使用的现代计算系统铺平了道路。计算的历史丰富多彩,跨越了几个世纪和大洲。从算盘等古老设备到现在主宰我们生活的复杂机器,每一项创新都建立在上一项创新的基础上,从而带来了我们在现代技术中看到的令人难以置信的进步。英特尔公司推出了第一款微处理器芯片 Intel 4004,其工作频率为 108 kHz,包含大约 2300 个晶体管,相当于 15 台 IBM 个人电脑。 1981 年 8 月 12 日,IBM 发布了其新计算机 IBM PC。2004 年,IBM 将其 PC 业务出售给联想。苹果电脑公司由史蒂夫·乔布斯和史蒂夫·沃兹尼亚克于 1975 年创立,并于 1984 年推出了带有图形用户界面 (GUI) 的 Macintosh。笔记本电脑从 1981 年亚当·奥斯本的 Osborne 1 发展到 1988 年康柏的彩屏笔记本电脑,随后是 2008 年最薄的笔记本电脑 MacBook Air 和 2011 年戴尔 XPS 15Z。微软继续更新 Windows,推出其最新版本“Windows 8”。Linux 操作系统作为 MS Windows 的开源替代品而广受欢迎。最大的 PC 制造商惠普计划出售其 PC 部门,而苹果仍然是个人电脑的主要参与者,尤其是在创意市场。谷歌成为互联网解决方案的重要参与者。从 1990 年到今天,计算机的发展趋势是速度更快、体积更小、更可靠、更便宜、更易于使用。第五代计算设备专注于人工智能、并行处理以及开发响应自然语言输入并具有学习和自我组织的设备。计算机是一种数字设备,可以对其进行编程以将信息从一种形式转换为另一种形式,并且只理解两种状态(开/关或 0/1)。传统计算机包括 NASA 等组织使用的超级计算机和 20 世纪 50 年代为大型企业推出的大型计算机。个人计算机是小型、独立的设备,使用微处理器拥有自己的 CPU。硬件是指计算机的物理组件,而软件则由告诉计算机做什么的程序(指令)组成,存储在硬盘、CD-ROM、软盘或磁带等介质上。处理器是计算机的大脑,包括系统板、接口板和扩展槽。计算机的大脑是 CPU(中央处理器),这是一个或多个集成电路上的复杂电子电路,用于执行软件指令并与其他系统部件(尤其是 RAM 和输入设备)通信。CPU 是计算机的心脏。RAM(随机存取存储器)是一种临时存储器,以电子方式存储 ON 和 OFF 位,但断电时,RAM 中的所有内容都会丢失。它是易失性的,用于存储软件和数据。ROM(只读存储器)是用于永久存储启动指令和其他关键信息的集成电路。用户无法更改或删除此信息;它由制造商固定。ROM 也称为 ROM BIOS(基本输入输出系统软件)。ROM 包含启动指令和输入输出设备的低级处理,例如与键盘和显示器的通信。计算机经历了几代:第一代(1940-1956 年)使用真空管作为电路,使用磁鼓作为存储器。UNIVAC 和 ENIAC 是第一代计算机的代表。第二代计算机(1956-1963 年)使用晶体管,允许使用符号或汇编语言以文字指定指令。在此期间开发了 COBOL、FORTRAN、ALGOL 和 SNOBOL 等高级编程语言。与第一代计算机相比,第二代计算机的优势包括耗电量更少、体积更小、硬件故障更少、编程更简单。第四代计算机的性能和效率比前代计算机更高。这些系统使用微处理器,将数千个集成电路封装在单个硅片上,从而提高了处理速度。半导体存储器的集成实现了更快的数据传输速率,使硬盘更小、更便宜、更宽敞。此外,软盘和磁带的使用促进了计算机之间的数据移植,而图形用户界面 (GUI)、鼠标和手持设备的开发进一步提升了用户体验。在此期间,出现了 MS-DOS、MS-Windows、UNIX 和 Apple 专有系统等新操作系统,并辅以文字处理软件包、电子表格软件和图形工具。计算机的发展导致了更快、更大的主存储器和辅助存储器的发展。这使得可以在各种环境中使用的通用计算机得以创建。图形用户界面 (GUI) 简化了计算机的使用,使其可供更广泛的受众使用。因此,计算机成为办公室和家庭环境中日常生活中不可或缺的一部分。网络功能进一步推动了计算机的广泛采用,这促进了资源共享和硬件和软件的有效利用。第五代计算机正在以人工智能为核心进行开发。虽然仍处于开发阶段,但语音识别等应用程序已经在今天使用。目标是创建能够响应自然语言输入并能够学习和自我组织的设备。第五代计算机的两种主要编程语言是 LISP 和 Prolog。根据计算机的速度、数据存储容量和价格,计算机大致可分为四类。这些分类包括:1. 主存储器:接受数据或指令 2. 二级存储器:存储数据 3. 处理:处理数据 4. 输出:显示结果 5. 控制单元:控制和协调计算机内的所有操作 数据和指令的流动由控制单元控制,从而实现高效的处理和输出。目标是创建能够响应自然语言输入并能够学习和自我组织的设备。第五代计算机的两种主要编程语言是 LISP 和 Prolog。根据计算机的速度、数据存储容量和价格,计算机大致可分为四类。这些分类包括:1. 主存储器:接受数据或指令 2. 二级存储器:存储数据 3. 处理:处理数据 4. 输出:显示结果 5. 控制单元:控制和协调计算机内的所有操作 数据和指令的流动由控制单元控制,从而实现高效的处理和输出。目标是创建能够响应自然语言输入并能够学习和自我组织的设备。第五代计算机的两种主要编程语言是 LISP 和 Prolog。根据计算机的速度、数据存储容量和价格,计算机大致可分为四类。这些分类包括:1. 主存储器:接受数据或指令 2. 二级存储器:存储数据 3. 处理:处理数据 4. 输出:显示结果 5. 控制单元:控制和协调计算机内的所有操作 数据和指令的流动由控制单元控制,从而实现高效的处理和输出。
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